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高浓度有机废水厌氧处理新技术.doc

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高浓度有机废水厌氧处理新技术.doc

文档介绍

文档介绍:高浓度有机废水厌氧处理新技术
西安通瑞环境工程技术有限公司是由留学德国、日本归国的化学博士与国内著名的生物工程技术专家以及多年从事环境工程服务的专业团队组成的,主要从事水和大气及固体垃圾等废弃物处理技术的研究开发和资源再生利用的综合性工程技术服务公司。
公司自行研制、开发的BIC有机废水厌氧处理技术和悬摆式微孔曝气好氧处理技术在环保市场上具有明显的优势,处于,在处理效果、运行费用和工程投资等方面均优于传统的处理技术。
厌氧技术的发展
废水,尤其是高浓度有机废水的厌氧生物处理技术,由于相对好氧生物处理有着不可比拟的优势,一直是高浓度有机废水处理技术研究的热点。废水的厌氧生物处理技术是生物处理技术的一种,要提高厌氧处理速率和效率,除了要给厌氧微生物提供一个良好的生长环境外,保持反应器内高的污泥浓度和良好的传质效果也是极其关键的。厌氧技术的发展大致经历了三个阶段:
    ①以厌氧接触池为代表的第一代厌氧反应器,污泥停留时间(SRT)和水力停留时间(HRT)大体相同,反应器内污泥浓度较低,处理效果差。为了达到较好的处理效果,废水在反应器内通常要停留几天到几十天之久。
②以UASB为代表的第二代厌氧反应器,依靠颗粒污泥的形成和三相分离器的作用,使污泥在反应器内滞留,实现了SRT>HRT,从而一定幅度地提高了反应器内污泥浓度,但是反应器的传质过程并不理想。要改善传质效果,最有效的方法就是提高表面水力负荷和表面产气负荷。然而高负荷产生的剧烈搅动又会使反应器内污泥处于完全膨胀状态,污泥过量流失,
不得不靠污泥的大量回流来增加生物量,使原本SRT>HRT向SRT=HRT方向转变,处理效果变差。
③作为第三代厌氧反应器的典型代表,我公司自行研究开发的BIC,在第二代厌氧反应器基础上进行优化设计,吸收其优点,克服其缺点,形成了领先国内同行业,具有自己鲜明特色的厌氧处理反应器。BIC具有投资低、占地少、负荷高、耐冲击、运行费用低且运行稳定等优点。
UASB与BIC两代厌氧反应器的比较
一、UASB反应器
UASB即为上流式厌氧污泥床反应器,整个反应器主体可分为两个区域:反应区和气、液、固
UASB反应器结构示意图
出水
进水
沼气
分离区
反应区
三相分离区。
污水通过水泵
提升到厌氧反应器的
底部,利用底部的布
水系统将污水均匀地
布置在整个截面上,
同时利用进水的出口
压力和产气作用,使
废水与高浓度的厌氧
污泥充分接触和传质,
将废水中的有机物降解。废水在反应区缓慢上升,进一步降解有机物。气体、水、污泥在同时上升过程中,沼气首先进入三相分离器内部通过管道排出,污泥和废水通过三相分离器的缝隙上升到分离区,污泥在分离区沉淀浓缩并回流到三相分离器的下部,保持厌氧反应器内的生物量,沉淀后的出水通过管道排出罐外。
二、BIC反应器
1、BIC厌氧反应器的原理
BIC即为贝斯特公司自主开发的内循环厌氧反应器,它是由布水器、下三相分离器、上三相分离器、提升管、回水管、气液分离器、罐体及溢流系统组成。
沼气
进水
BIC反应器结构示意图
出水
分离区
精处理区
高负荷区
基本原理如下:两层三相分离器人为的将整个反应区分为上、下两个区域,下部为高负荷区域,上部为精处理区。废水在进入厌氧反应器的下